{"id":12051,"date":"2020-12-23T11:11:39","date_gmt":"2020-12-23T13:11:39","guid":{"rendered":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/?p=12051"},"modified":"2023-01-05T14:32:04","modified_gmt":"2023-01-05T17:32:04","slug":"nerve-impulses-the-action-potential","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/es\/impulsos-nerviosos-potencial-de-accion\/","title":{"rendered":"Impulsos nerviosos PARTE 1 - El potencial de acci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>Para entender c\u00f3mo funciona una neurona hay dos conceptos a los que debemos prestar atenci\u00f3n. El primero est\u00e1 relacionado con lo que ocurre en el interior de la neurona cuando la informaci\u00f3n avanza -el potencial de acci\u00f3n- y el segundo es c\u00f3mo una informaci\u00f3n salta de una a otra c\u00e9lula -la sinapsis-. Con estos dos procesos, las c\u00e9lulas del sistema nervioso son capaces de transportar la informaci\u00f3n m\u00e1s compleja por todo el cuerpo movi\u00e9ndola de neurona en neurona hasta llegar finalmente a la c\u00e9lula objetivo. En este art\u00edculo, vamos a hablar del primer concepto, la <strong>potencial de acci\u00f3n<\/strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El impulso nervioso es una se\u00f1al electroqu\u00edmica; es el principal mecanismo utilizado para transportar informaci\u00f3n dentro de una neurona. Las dendritas de alguna neurona detectan y reciben el impulso de una c\u00e9lula anterior, el impulso nervioso viaja pasando de la <strong>dendritas <\/strong>a la <strong>n\u00facleo <\/strong>que a la <strong>ax\u00f3n<\/strong>y, por \u00faltimo, a la <strong>terminal del ax\u00f3n<\/strong> cuando el impulso pasa a la siguiente neurona. Este proceso contin\u00faa<strong> <\/strong>repetidamente hasta llegar a la celda objetivo.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/unnamed.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"512\" height=\"205\" src=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/unnamed.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12053\" srcset=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/unnamed.png 512w, https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/unnamed-300x120.png 300w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n<p>La se\u00f1al electroqu\u00edmica se genera debido al movimiento de iones entre el interior y el exterior de la membrana plasm\u00e1tica de la neurona. Los iones van de fuera a dentro, produciendo una diferencia de potencial en la membrana. El \"puente\" que utilizan estos iones para ir al interior de las c\u00e9lulas es una prote\u00edna transmembrana llamada <strong>canales i\u00f3nicos activados por voltaje<\/strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Estos canales de voltaje son controlados por voltajes el\u00e9ctricos, como una forma de respuesta a los est\u00edmulos el\u00e9ctricos, en otras palabras, estos canales no est\u00e1n siempre abiertos al paso de los iones, s\u00f3lo se abren y cierran ante algunos est\u00edmulos de voltaje el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/sodium-potassium-channel.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"654\" height=\"491\" src=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/sodium-potassium-channel.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12052\" srcset=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/sodium-potassium-channel.png 654w, https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/sodium-potassium-channel-300x225.png 300w\" sizes=\"(max-width: 654px) 100vw, 654px\" \/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Cuando la c\u00e9lula no est\u00e1 sometida a est\u00edmulos, cuando la membrana est\u00e1 en reposo, se mantiene una diferencia de potencial entre la parte interior y la exterior de una neurona. En reposo, la membrana tiene un potencial de -70mV, un potencial negativo, mientras que el exterior tiene un potencial positivo. Esta diferencia de potencial se denomina <strong>potencial de membrana en reposo, <\/strong>y se mantiene principalmente por los iones de sodio y potasio a trav\u00e9s de la bomba de sodio-potasio.<\/p>\n\n\n\n<p>Bajo est\u00edmulos de tensi\u00f3n el\u00e9ctrica, la diferencia de potencial de la membrana comienza a invertirse, los canales de sodio se abren permitiendo que muchos iones de sodio entren en la c\u00e9lula, convirtiendo la membrana moment\u00e1neamente <strong>despolarizado<\/strong>Los iones de sodio convierten la regi\u00f3n interior de la membrana en una red positiva. Este movimiento de despolarizaci\u00f3n es el famoso <strong>potencial de acci\u00f3n<\/strong>el potencial de membrana sube y baja r\u00e1pidamente. El potencial sube a +40mV en poco m\u00e1s de 2milisegundos y vuelve al estado de reposo en menos de 3milisegundos.<\/p>\n\n\n\n<p>El potencial de acci\u00f3n no se produce en toda la neurona a la vez, la despolarizaci\u00f3n de la membrana comienza en las dendritas y luego hacia el n\u00facleo parte por parte, despolariz\u00e1ndose y volviendo al potencial de estado de reposo poco despu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p>Para restablecer el potencial de la membrana en reposo, los canales de sodio se cierran y los canales de potasio activados por voltaje se abren, lo que permite que los iones de potasio entren en la c\u00e9lula y repolaricen la membrana, haciendo que la regi\u00f3n interior de la membrana vuelva a estar cargada negativamente y la regi\u00f3n exterior, positiva. La bomba de sodio-potasio ayuda a restablecer la cantidad correcta de cada ion dentro de la c\u00e9lula, dejando salir tres iones de sodio por cada dos de potasio.<\/p>\n\n\n\n<p>Podemos imaginarlo como un movimiento sincronizado, desde el momento de la respuesta del potencial de acci\u00f3n hasta el momento del restablecimiento del estado de reposo.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/the-action-potential.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"516\" height=\"827\" src=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/the-action-potential.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12054\" srcset=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/the-action-potential.png 516w, https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/the-action-potential-187x300.png 187w\" sizes=\"(max-width: 516px) 100vw, 516px\" \/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Curiosamente, mientras que en el ax\u00f3n tenemos los canales de iones activados por voltaje que generan y propagan el impulso nervioso, en las dendritas estos canales no existen. En estas regiones neuronales, la se\u00f1al no pasa por el potencial de acci\u00f3n sino por un <strong>potencial de la clasificaci\u00f3n, <\/strong>a<strong> <\/strong>forma diferente de propagaci\u00f3n de la se\u00f1al, en la que la escala de la se\u00f1al aumenta a lo largo del camino, hasta convertirse en el potencial de acci\u00f3n en el ax\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00f3tese que el ion sodio es el responsable de propagar el potencial de acci\u00f3n, y el potasio de restablecer el estado de reposo. La falta de estos iones en el organismo puede causar problemas en la calidad y eficiencia del potencial de acci\u00f3n, lo que significa problemas en las sinapsis y en el paso de la informaci\u00f3n a trav\u00e9s del sistema nervioso. Todos estos problemas pueden desencadenar complicaciones y enfermedades mentales.<\/p>\n\n\n\n<p>El siguiente paso ser\u00eda el paso del impulso nervioso a la siguiente neurona. Algo diferente ocurre en el espacio entre las dos neuronas, en la hendidura sin\u00e1ptica. La hendidura sin\u00e1ptica es un lugar muy importante para mirar y estudiar, es donde muchos neurotransmisores diferentes entran en acci\u00f3n, activando una nueva v\u00eda de se\u00f1alizaci\u00f3n utilizando receptores, otras prote\u00ednas e iones adem\u00e1s del sodio y el potasio. Pero eso lo dejaremos para la siguiente discusi\u00f3n en el art\u00edculo <strong>Impulso nervioso PARTE 2 - La hendidura sin\u00e1ptica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfTe han gustado las infograf\u00edas de este art\u00edculo? Puedes usar Mind the Graph y hacer fotos informativas como esta tambi\u00e9n. Consigue en<a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/\"> Mind the Graph<\/a> y echa un vistazo a la<a href=\"https:\/\/app.mindthegraph.com\/illustrations\"> galer\u00eda de ilustraciones<\/a>, hay disponible<a href=\"https:\/\/app.mindthegraph.com\/illustrations\/subcategory\/neurology\"> neurolog\u00eda<\/a> y<a href=\"https:\/\/app.mindthegraph.com\/illustrations\/subcategory\/biochemistry\"> bioqu\u00edmica<\/a> ilustraciones, y si necesitas ayuda por favor<a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/\"> contacto con nosotros<\/a>!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para entender c\u00f3mo funciona una neurona hay dos conceptos a los que debemos prestar atenci\u00f3n. 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